Page 53 - 机械工程及自动化创新研究
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第一章  机械设计与机械制造技术的相关研究



              高其生产效率。将精密加工技术应用到产品的打磨抛光工作中,可以改善传统研
              磨技术中的不足之处。首先,精密加工技术能够通过计算机对生产零件表面的粗
              糙程度进行检测,将粗糙程度不同的产品进行划分,并且按批次对其表面进行打
              磨抛光,这样大大提高了打磨抛光的效率。另外,磁悬浮式的业务技术能够更好

              地保护生产加工设备。磁悬浮使得打磨设备与产品之间存在一定的距离,通过磁
              力对产品的表面进行打磨抛光,在达到精细打磨的同时也可以减少产品对打磨设
              备产生的磨损,进而提高设备的使用年限。
                  3. 微机械技术

                  微机械技术通常应用在生产产品规模较小的机械设备当中。相对于大型的机
              械化生产流程来说,微机械技术可以对微小的产品进行放大化处理,提高产品的
              精细化程度。该技术在现代的机械产业中应用越来越广泛。首先,微机械技术可
              以对产品进行更加精细的生产,可以生产出一些大型设备不能够生产的产品,如

              生产手机芯片和电脑芯片。电子设备对于芯片的精细化程度要求非常高,一些细
              小的差别都可以影响电子设备的正常运转。采用微机械生产技术能够提高芯片的
              精密度,可以更好地对芯片的细微之处进行把控。其次,微机械生产技术可以更
              加敏锐地捕获到产品的信息。其自身具备较快的反应速度,以及较高的生产效率。

              在生产的过程中,微机械生产技术可以及时的检测到生产零部件中的故障和问题,
              大大地提高零部件的传输速度。最后,许多机械设备是由多个生产环节而组成的。
              将微机械技术应用到一些对生产要求较高的机械零部件生产环节中可以大大地提
              高零部件产品的质量,进而提高组合后产品的整体质量,使其达到人们所需要的

              产品标准,更符合人们的使用需求。
                  4. 纳米技术
                  纳米技术作为中国目前机械生产技术的重要成果之一,已经广泛应用到了许
              多生产环节当中。对于现代化机械设计制造工艺来说,对纳米技术进行合理的应

              用,可以大大地提高机械设备,以及相关生产零部件的精密度。将纳米技术作为
              生产零部件的主要生产工艺,将微机械技术作为辅助的技术支持,可以提高微小
              零部件的生产质量和生产效率。
                  5. 气体保护焊技术

                  气体保护焊技术是主要的机械设计制造技术之一,该技术一般通过电弧对物
              体进行焊接。气体可以形成气体层对焊接的物体表面起到保护的作用。常见的作


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